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Medidor de aislamiento Banco de trabajo para instructores vocacionales Equipos escolares de capacitación Equipos de capacitación eléctrica

No.SR6115E
Medidor de aislamiento SR6115E Banco de trabajo para instructores vocacionales Equipos escolares de capacitación Equipos de capacitación eléctrica
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Descripción

Medidor de aislamiento SR6115E Banco de trabajo para instructores vocacionales Equipos escolares de capacitación Equipos de capacitación eléctrica
1. Introducción
El medidor de resistencia de aislamiento, también conocido como megómetro, medidor de mesa o meg, se compone principalmente de tres partes: la primera es el generador de alta tensión de CC para producir dicha tensión; la segunda es el instrumento de medición, utilizado para medir la resistencia máxima, la resistencia de aislamiento, la relación de absorción y el índice de polarización. Su unidad de escala es el megohm y cuenta con una fuente de alimentación de alta tensión. La tercera es la pantalla. Actualmente, alrededor del 80% de los medidores de megóhmetro producidos en China se utilizan de esta manera (ver tabla de origen). El segundo método consiste en utilizar la presión del transformador municipal, donde el rectificador obtiene la alta tensión continua. Este método se utiliza en los medidores de megóhmetro eléctricos generales. El tercer método utiliza un circuito oscilador de transistor o un circuito especial de modulación por ancho de pulso para generar alta tensión continua, como en los medidores de resistencia de aislamiento eléctricos municipales y de tipo batería.

(2) Circuito de medición
En la tabla anterior, el circuito de medición y la parte de visualización son uno solo. Luego, se utiliza un caudalímetro. Para completar el medidor, en el cabezal hay dos bobinas de aproximadamente 60°. Una de las bobinas mide la tensión en ambos extremos, mientras que la otra forma parte del circuito de medición. El ángulo de deflexión de la aguja del cabezal está determinado por la relación de corriente de las dos bobinas; diferentes valores representan diferentes resistencias. El ángulo de deflexión mide la resistencia: cuanto menor sea el ángulo de deflexión, mayor será la corriente en el circuito de medición de la bobina y, por lo tanto, mayor será el ángulo de deflexión de la aguja. Otro método consiste en utilizar un amperímetro lineal para la medición y visualización. Utilice un medidor de flujo delante del cabezal porque la bobina en el campo magnético es uniforme, cuando el puntero está en el infinito, la bobina de corriente está justo donde la densidad de flujo magnético más fuerte, por lo que a pesar de que la resistencia sea muy alta, la corriente medida fluye a través de la bobina, la corriente es pequeña, el ángulo de deflexión de la bobina es mayor. Cuando la resistencia medida es pequeña o 0, la corriente en la bobina de corriente es mayor, y la bobina se desvía a un lugar donde la densidad de flujo es pequeña, y el ángulo de deflexión causado por esto no es muy grande. Por lo tanto, tenemos una corrección no lineal. Generalmente, la resistencia del cabezal del medidor es de varios órdenes de magnitud. Pero cuando se utiliza un cabezal de medidor de corriente lineal, la cadena directamente en el circuito de medición se lava, cuando la escala de valores altos se agrupan, no se pueden distinguir, para lograr también la corrección no lineal, se deben usar componentes no lineales en el circuito de medición. Por lo tanto, la función de derivación se logra cuando se obtiene un valor de resistencia pequeño. No hay derivación en resistencia alta, lo que resulta en varios órdenes de magnitud. Con el desarrollo de la tecnología electrónica e informática, los medidores digitales están reemplazando gradualmente a los instrumentos de medición tradicionales.
También se ha desarrollado la tecnología de medición digital de la resistencia de aislamiento, entre la cual el circuito medidor de relación de voltaje es uno de los mejores circuitos de medición. El circuito voltímetro se compone de un puente de voltaje y un puente de medición. Las señales de salida de estos dos puentes se convierten mediante conversión analógica-digital y se transforman directamente en valores digitales mediante procesamiento en un solo chip.
El medidor de resistencia de aislamiento se utiliza para medir el valor de voltaje, y el otro parámetro es el rango de medición que se necesita para satisfacer las necesidades. Si la medición es muy frecuente, es recomendable activar la función de alarma.